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      <title>缓存机制 - 学习卡片</title>
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      <div class="header">
        <h1>缓存机制 - 学习卡片</h1>
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          <div class="card-category">机制</div>
          <div class="card-question">Guava Cache 的底层数据存储结构是什么？它是如何实现高并发访问的？</div>
          <div class="card-footer">点击卡片查看答案</div>
        </div>
        <div class="card-face card-back">
          <div class="card-category">机制</div>
          <div class="card-answer-wrapper">
            <div class="card-answer">Guava Cache的底层存储结构是一个基于分段锁的并发哈希表，类似于JDK 7中的ConcurrentHashMap实现。它将数据分为多个Segment，每个Segment维护一个独立的散列表和锁来控制并发访问，从而平衡了并发性能与内存占用。</div>
          </div>
          <div class="card-source">来源: 2.2 数据结构与存储机制</div>
        </div>
      </div>
    </div>

    <div class="card-container" onclick="this.classList.toggle('flipped');">
      <div class="card">
        <div class="card-face card-front">
          <div class="card-category">特性</div>
          <div class="card-question">Guava Cache 支持哪三种主要的缓存淘汰策略？</div>
          <div class="card-footer">点击卡片查看答案</div>
        </div>
        <div class="card-face card-back">
          <div class="card-category">特性</div>
          <div class="card-answer-wrapper">
            <div class="card-answer">Guava Cache支持三种主要的淘汰策略：1. 基于容量的淘汰（当缓存数量达到上限时，淘汰最近最少使用的条目）；2. 基于时间的淘汰（分为访问后过期和写入后过期）；3. 基于引用的淘汰（使用软引用或弱引用）。</div>
          </div>
          <div class="card-source">来源: 2.3 缓存淘汰策略</div>
        </div>
      </div>
    </div>

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        <div class="card-face card-front">
          <div class="card-category">模式</div>
          <div class="card-question">Guava Cache 的入口 `CacheBuilder` 采用了什么设计模式？请列举该模式的至少两个优势。</div>
          <div class="card-footer">点击卡片查看答案</div>
        </div>
        <div class="card-face card-back">
          <div class="card-category">模式</div>
          <div class="card-answer-wrapper">
            <div class="card-answer">`CacheBuilder` 采用了经典的建造者模式(Builder Pattern)。其优势包括：1. 提高可读性，每个方法调用明确表达一个配置项；2. 增强可维护性，新增配置不需修改已有构造函数；3. 支持参数验证；4. 可自动应用合理的默认值。</div>
          </div>
          <div class="card-source">来源: 4.1 Builder模式的优势</div>
        </div>
      </div>
    </div>

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        <div class="card-face card-front">
          <div class="card-category">技术</div>
          <div class="card-question">`LoadingCache` 接口相较于其父接口 `Cache` 提供了什么核心的增强功能？</div>
          <div class="card-footer">点击卡片查看答案</div>
        </div>
        <div class="card-face card-back">
          <div class="card-category">技术</div>
          <div class="card-answer-wrapper">
            <div class="card-answer">`LoadingCache` 是 `Cache` 接口的扩展，其核心增强功能是增加了自动加载值的能力。当通过 `get(key)` 方法请求一个缓存中不存在的键时，它会自动调用预先定义的 `CacheLoader` 来加载数据，并将其放入缓存。</div>
          </div>
          <div class="card-source">来源: 2.1 核心接口设计</div>
        </div>
      </div>
    </div>

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      <div class="card">
        <div class="card-face card-front">
          <div class="card-category">机制</div>
          <div class="card-question">在 Guava Cache 中，`CacheLoader` 的核心作用是什么？</div>
          <div class="card-footer">点击卡片查看答案</div>
        </div>
        <div class="card-face card-back">
          <div class="card-category">机制</div>
          <div class="card-answer-wrapper">
            <div class="card-answer">`CacheLoader` 的核心作用是定义了当缓存未命中时如何自动加载值。开发者只需实现其 `load` 方法，`LoadingCache` 就会在调用 `get` 方法且缓存不存在对应键时，通过它来加载数据并存入缓存。</div>
          </div>
          <div class="card-source">来源: 3.1 CacheLoader的工作原理</div>
        </div>
      </div>
    </div>

    <div class="card-container" onclick="this.classList.toggle('flipped');">
      <div class="card">
        <div class="card-face card-front">
          <div class="card-category">机制</div>
          <div class="card-question">Guava Cache 的回收机制分为哪两种？它们是如何工作的？</div>
          <div class="card-footer">点击卡片查看答案</div>
        </div>
        <div class="card-face card-back">
          <div class="card-category">机制</div>
          <div class="card-answer-wrapper">
            <div class="card-answer">缓存的回收机制分为被动回收和主动回收。被动回收是在尝试获取缓存值时，顺便检查条目是否过期并回收。主动回收是通过专门的清理线程定期清理过期条目。</div>
          </div>
          <div class="card-source">来源: 3.2 回收机制实现分析</div>
        </div>
      </div>
    </div>

    <div class="card-container" onclick="this.classList.toggle('flipped');">
      <div class="card">
        <div class="card-face card-front">
          <div class="card-category">理论</div>
          <div class="card-question">Guava Cache 是否保证过期的缓存条目会被立即清除？</div>
          <div class="card-footer">点击卡片查看答案</div>
        </div>
        <div class="card-face card-back">
          <div class="card-category">理论</div>
          <div class="card-answer-wrapper">
            <div class="card-answer">不保证。Guava Cache 并不保证过期条目会立即被清除。它只保证在获取时，写入后过期的条目会返回null（或重新加载），而访问后过期的条目会在一定时间不访问后被清理线程回收。</div>
          </div>
          <div class="card-source">来源: 3.2 回收机制实现分析</div>
        </div>
      </div>
    </div>

    <div class="card-container" onclick="this.classList.toggle('flipped');">
      <div class="card">
        <div class="card-face card-front">
          <div class="card-category">特性</div>
          <div class="card-question">请解释 Guava Cache 中“访问后过期”和“写入后过期”这两种基于时间的淘汰策略有何不同。</div>
          <div class="card-footer">点击卡片查看答案</div>
        </div>
        <div class="card-face card-back">
          <div class="card-category">特性</div>
          <div class="card-answer-wrapper">
            <div class="card-answer">“访问后过期” (expireAfterAccess) 指的是缓存条目在最后一次被访问后的一段时间后过期。而“写入后过期” (expireAfterWrite) 指的是缓存条目在被创建或最近一次更新后的一段时间后过期，与后续是否被访问无关。</div>
          </div>
          <div class="card-source">来源: 2.3 缓存淘汰策略</div>
        </div>
      </div>
    </div>

    <div class="card-container" onclick="this.classList.toggle('flipped');">
      <div class="card">
        <div class="card-face card-front">
          <div class="card-category">机制</div>
          <div class="card-question">当多个线程同时请求一个不存在于 `LoadingCache` 中的键时，Guava Cache 是如何避免数据被重复加载的？</div>
          <div class="card-footer">点击卡片查看答案</div>
        </div>
        <div class="card-face card-back">
          <div class="card-category">机制</div>
          <div class="card-answer-wrapper">
            <div class="card-answer">当缓存未命中时，Guava Cache 会锁定该键的加载操作，以确保同一个键不会被并发加载多次。文档中提到这是通过Future机制实现的，这在高并发场景下非常重要。</div>
          </div>
          <div class="card-source">来源: 3.1 CacheLoader的工作原理</div>
        </div>
      </div>
    </div>

      </div>
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